摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 CRT玻璃的基本结构 | 第12-13页 |
1.1.2 CRT玻璃的组成成分 | 第13-15页 |
1.1.3 CRT锥玻璃中重金属特性研究进展 | 第15页 |
1.2 国内外相关方向研究状况 | 第15-21页 |
1.2.1 合成泡沫玻璃 | 第17页 |
1.2.2 合成混凝土骨料 | 第17-18页 |
1.2.3 CRT锥玻璃其它处理技术 | 第18-20页 |
1.2.4 CRT锥玻璃中铅的回收 | 第20页 |
1.2.5 CRT锥玻璃除铅后硅源的应用 | 第20-21页 |
1.3 零价铁技术的应用现状 | 第21-22页 |
1.3.1 零价铁的性质 | 第21页 |
1.3.2 零价铁在重金属去除中的应用 | 第21-22页 |
1.4 机械球磨法的应用现状 | 第22页 |
1.5 课题研究内容与技术路线 | 第22-26页 |
1.5.1 课题的研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-26页 |
第二章 实验材料与方法 | 第26-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验材料 | 第26页 |
2.1.2 实验试剂 | 第26页 |
2.1.3 主要实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-30页 |
2.2.1 球磨材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 球磨材料的浸出 | 第28页 |
2.2.3 富硅残渣合成沸石分子筛 | 第28-29页 |
2.2.4 微波萃取锥玻璃合成沸石 | 第29页 |
2.2.5 材料表征 | 第29-30页 |
2.3 重金属的评价方法 | 第30-34页 |
2.3.1 锥玻璃中各阶段铅含量 | 第30-31页 |
2.3.2 锥玻璃中重金属元素铅的形态分析 | 第31-32页 |
2.3.3 锥玻璃中重金属元素铅的毒性浸出 | 第32页 |
2.3.4 长期浸出方法 | 第32-34页 |
第三章 球磨零价铁回收锥玻璃中铅及沸石分子筛合成研究 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 锥玻璃中铅浸出的影响因素 | 第34-45页 |
3.2.1 球磨时间对锥玻璃中铅浸出的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 零价铁投加量对锥玻璃中铅浸出的影响 | 第36-38页 |
3.2.3 零价铁粒径对锥玻璃中铅浸出的影响 | 第38-40页 |
3.2.4 球磨转速对锥玻璃中铅浸出的影响 | 第40页 |
3.2.5 纳米铁材料对锥玻璃中铅浸出的影响 | 第40-41页 |
3.2.6 X-射线电子能谱(XPS)及傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第41-43页 |
3.2.7 复合材料铅的形态分析 | 第43-45页 |
3.3 浸出阶段产物回收 | 第45-46页 |
3.3.1 铅、铁及盐的回收 | 第45-46页 |
3.3.2 最终排水中铅及阴离子含量分析 | 第46页 |
3.4 富硅残渣长期浸出和短期浸出毒性分析 | 第46-47页 |
3.5 富硅残渣合成沸石分子筛研究 | 第47-52页 |
3.5.1 Si/Al摩尔比对沸石生成的影响 | 第48-49页 |
3.5.2 晶化温度对沸石生成的影响 | 第49-50页 |
3.5.3 晶化时间对沸石分子筛生成的影响 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 微波体系下CRT锥玻璃沸石分子筛的合成研究 | 第54-62页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 微波体系下沸石分子筛合成研究 | 第54-60页 |
4.2.1 微波萃取方法及萃取硅含量分析 | 第54-55页 |
4.2.2 碱度对沸石分子筛合成的影响 | 第55-56页 |
4.2.3 沸石分子筛合成的其它影响因素 | 第56-59页 |
4.2.4 合成沸石的CEC测试 | 第59-60页 |
4.3 微波体系下沸石分子筛的浸出毒性 | 第60页 |
4.4 微波萃取残渣中铅含量分析 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75页 |